一种自发电装置微能量采集电路的设计方法制造方法及图纸

技术编号:41996743 阅读:22 留言:0更新日期:2024-07-12 12:21
本发明专利技术提供了一种自发电装置微能量采集电路的设计方法,包括电磁感应自发电模块、微能量采集模块和无线接收模块;微能量采集模块包括线圈电阻、充电电容、放电电容、降压芯片及输出电阻;线圈电阻的第一端连接电磁感应自发电模块的输出端,线圈电阻的第二端分别连接充电电容的第一端和降压芯片的输入端,降压芯片的输出端分别连接放电电容的第一端和输出电阻的第一端,充电电容的第二端分别连接降压芯片的接地端、放电电容的第二端和输出电阻的第二端。本发明专利技术的自发电装置微能量采集电路的设计方法能使储能最大化,同时又要使后端供电电路损耗最小化,微能量采集模块可以发挥自发电装置计全程效能最大,成本最低,利用率最高的优点。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及自发电,具体涉及一种自发电装置微能量采集电路的设计方法


技术介绍

1、自发电技术一般包括压电式自发电和热电式自发电,将周围环境中的各种能量转化成电能,从而驱动低功耗电子设备运作。现在智能家居的无线开关装置,压电式道路装置,还包括一些楼宇无线对讲机装置等很多采用自发电技术,这些自发电装置产生电量不大,但满足一些特定场景的应用需求,节能环保,设备安装具有更换简便等优点。

2、压电式自发电系统的设计包括两部分,一是自发电装置的机械设计部分,二是自发电装置的电路设计部分,即微能量采集电路设计,涉及储电和放电电路的模块设计。

3、关于微能量采集电路设计,针对前端自发电机械设计中选择的不同感应线圈,其线圈电阻不一样,在微能量采集电路中,如何选取与之匹配充电电容和放电电容,这两个关键器件对于整个自发电装置的能效最大化极为关键,因为前端机械装置发电有效时间很短,需要充电电容采集电能最大化以及稳压后工作电路放电电容的电能最大化,它们之间彼此关联,互相影响。选择合适的充电电容和放电电容尤为重要,如果电容选择过小,电容充电会不足,不能最大本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种自发电装置微能量采集电路的设计方法,其特征在于,包括电磁感应自发电模块、微能量采集模块和无线接收模块;所述电磁感应自发电模块用于实现机械能量转换为电能为所述微能量采集模块供电,所述微能量采集模块用于储存所述电能产生稳定的工作电流,所述无线接收模块用于接收所述工作电流并输出值外部设备;

2.如权利要求1所述的自发电装置微能量采集电路的设计方法,其特征在于,所述微能量采集模块的参数选择包括以下子步骤:

3.如权利要求2所述的自发电装置微能量采集电路的设计方法,其特征在于,所述电磁感应自动电模块为电磁感应自发电机械装置。

4.如权利要求3所述的自发电...

【技术特征摘要】

1.一种自发电装置微能量采集电路的设计方法,其特征在于,包括电磁感应自发电模块、微能量采集模块和无线接收模块;所述电磁感应自发电模块用于实现机械能量转换为电能为所述微能量采集模块供电,所述微能量采集模块用于储存所述电能产生稳定的工作电流,所述无线接收模块用于接收所述工作电流并输出值外部设备;

2.如权利要求1所述的自发电装置微能量采集电路的设计方法,其特征在于,所述微能量采集模块的参数选择包括以下子步骤:

3.如权利要求2所述的自发电装置微能量采集电路的设...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾惠霞肖平杜龙飞
申请(专利权)人:广州城市理工学院
类型:发明
国别省市:

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